Optický splitter – technologie, princip činnosti a použití
Optický splitter je neselektivní pasivní zařízení, které rozděluje potenciál příchozího signálu mezi výstupy v určitých poměrech, aniž by jej zesiloval nebo přepínal kanály. Jedná se o tzv. N-pólovou síť s minimálně 3 póly.

- režie, kde je hodnota výkonu ovlivněna vektorem záření;
- nesměrový, kde je výkon rozdělen na výstupy bez ohledu na vektor záření;
- spektrálně selektivní, kde je přenášena pouze určitá vlnová délka;
- neselektivní, kde je přenášena libovolná vlnová délka;
- 1-, 2-, 3-okno, kde je důležitý počet oken z optických vláken.
V závislosti na počtu vstupů je dělitel:
- ve tvaru hvězdys 1 vstupem a 2 nebo více výstupními porty, kam je doručován přijatý provoz;
- X-typ, s několika vstupy a výstupy;
- Typ Y s 1 vstupním a 2 výstupními porty.
Rozdělovač formátu X má hlavně vzorec 2 × 2 Nyní se používá jako doplňkový prvek například v ROADM.
Rozdělovač formátu Y (1 × 2) se rozlišuje jako symetrický a nevyvážený. První typ posílá výkon rovnoměrně na výstupy. Druhý umožňuje proporcionálně rozdělit výkon.
Provozní a technická specifika štípačky
Na základě způsobu výroby, oblasti použití atd. jsou známy základní směry s jejich pozitivními a negativními vlastnostmi. Zařízení je kvalifikováno:
- kategorie vydání;
- počet vstupů.
Moderní IT průmysl vyvinul technologie Fused Biconical Taper a Planar Lightwave Circuit. Zařízení FBT se nazývá bikónické nebo svařované, zařízení PLC se nazývá planární.
Alloy FBT splitter

Sklolaminátové boční stěny jsou svařeny na tavném zařízení. Nitě jsou připraveny a pečlivě umístěny do speciální krabice s vodíkovým hořákem. Velké t je spojuje. Na základě míry slučování jader sousedních vláken je zajištěno nerovnoměrné rozložení výkonu. Řekněme, že požadovaný poměr je 25 × 75. To znamená, že 25 % jde do prvních úst, 75 % do druhých.
Stupeň dělení je také regulován mechanickým natahováním vlákna. Štípačka je naplněna gelem a umístěna ve skořápce.
Jednoduchost výroby je plná:
- nedostatečná reprodukce;
- nedostatek funkce přenosu signálu v širokém spektrálním rozsahu.
U nadbytečných portů se kombinuje více zařízení a nadbytečné porty se zasekávají, aby se zabránilo dalším ztrátám. Možné jsou různé formáty, řekněme 1 × 2 nebo 1 × 6. Podle plánu je výkon přes porty přerozdělován v poměru 20 × 80, 30 × 70 atd.
Vrcholem technického řešení je zde jeho snadná implementace a spotřebitelská dostupnost. Nedokonalost spočívá v nízké přesnosti vypočtených charakteristik a spektrální selektivitě, tedy nemožnosti fungování v širokém rozsahu.
Planární PLC splitter

Zvláštností PLC splitteru je použití složité techniky dráhy podle konfigurace kanálu návrhu. Křemenná výstelka je pokryta reflexní vrstvou podobnou odrazu vláknitého pláště a na koncích jsou připevněny optické vývody.
Při sestavování vývodů se tedy vlákna brousí až na konce vyleptaných drah. Nyní můžete sestavit libovolnou konfiguraci, počínaje 1 × 2 a konče 2 × 64.
- Správnost a stabilita parametrů.
- Kompatibilní s většinou kapel.
- Jasné oddělení signálu.
- Bez přerušení provozu.
- Kompaktnost.
Mezi nedostatky patří distribuce v konstantním formátu 50 × 50 bez úprav, což omezuje možnosti pasivního zařízení.
Kde se používá rozbočovač?

Toto zařízení se nejvíce rozšířilo ve 3 specializovaných výklencích:
- Optická síť PON.
- Prvky kompozitních optických obvodů.
- Přepínací systém kabelové televize.
Klíčovým faktorem splitteru je vysílací síť kabelové televize plus pasivní síť GPON/GEPON. Zařízení je instalováno v prostorách uživatelů a poskytuje možnost izolovat samostatný kanál od běžného provozu.
Při použití televize je na straně stanice na vstupu video stream, který je transformován do optického formátu pomocí rozdělovače na skupinový provoz. Vzhledem k přítomnosti funkce spínání měřeného výkonu se slitinová (svařovaná) verze vyskytuje hlavně v kabelové televizi. Především se to týká CATV se sporadickým dělením a algoritmu point-to-point, kde splitter úspěšně plní roli ADM (je zvolen menší objem signálu, hlavní sleduje trasu při tranzitu).
V PON-FOCL se nacházejí obě verze rozdělovače, přičemž se berou v úvahu topologické vlastnosti sítě a místní odlehlost účastníků. V tomto případě je komunikace PON na vzdálenost od OLT instalovaného v hlavním komunikačním centru k ONT prováděna prostřednictvím dělicích kanálů poskytovaných na trase.
Odlehlost spotřebitelů internetových služeb určuje výběr zařízení. Jsou-li ve stejné vzdálenosti od základny, je relevantní rovinné zařízení; pokud jsou roztroušeny po celé ploše, postačí svařovaný typ. Elektronická digitální komunikace je podporována na 1490 nm a 1310 nm, což umožňuje snadné použití svařovacího zařízení se 2 okny.
Konečně děliče svařovaného typu s nerovnoměrným dělením se nacházejí v optických systémech jako operační prvky složitějších zařízení. Za jejich nejběžnější funkci je považováno odstranění optického náboje do testovacího portu nebo do měřicích přístrojů a řídicích zařízení (u optických zesilovačů se zpětnou vazbou rozbočovač směřuje část signálu do fotodetektoru, který zesilovač monitoruje).
PS Na základě materiálů z webu společnosti LANart.


Optický splitter je důležitým prvkem v moderních datových sítích, poskytuje vysoký výkon, spolehlivost a efektivitu při přenosu optických signálů. Díky rozmanitosti typů a charakteristik splitterů si můžete vybrat nejvhodnější řešení pro konkrétní síť a zajistit její nepřetržitý provoz.
Optický rozdělovač je zařízení určené k rozdělení optického signálu do několika toků. Umožňuje přenášet data současně na několik zařízení nebo předplatitelů, díky čemuž je velmi populární v datových sítích.
Typy optických rozbočovačů
Existují dva hlavní typy optických rozbočovačů – pasivní a aktivní. Pasivní optické rozbočovače nevyžadují k provozu externí zdroj energie a snadno se instalují a udržují. Aktivní rozbočovače zase vyžadují připojení ke zdroji energie a mají další funkce.
Mezi pasivními optickými splittery lze rozlišit dva hlavní typy – PLC (Planar Lightwave Circuit) optický splitter a FBT (Fused Biconic Taper) optický splitter. Oba typy štípaček mají své vlastní vlastnosti a použití.
Optický splitter PLC je zařízení založené na planárních vlnovodech, které se používají k rozdělení optického signálu do více kanálů. Má vysokou separaci signálu, nízkou ztrátu a široký rozsah provozních teplot. Optický splitter PLC je ideální pro aplikace v hustých datových sítích, jako jsou datová centra, bytové domy a kanceláře.

Optický splitter FBT zase funguje na bázi propojení a sloučení dvou optických vláken. Má nízkou cenu a snadno se instaluje, takže je ideální pro použití v domácích sítích, malých kancelářích a telekomunikačních sítích.

Technologické vlastnosti a rozsah použití štípaček
Technologické vlastnosti optických rozbočovačů zahrnují vysokou přesnost oddělení signálu, minimální ztrátu energie, spolehlivost a životnost. Mohou být různých typů a konfigurací v závislosti na požadavcích konkrétní sítě.
Optické rozbočovače jsou široce používány v různých oblastech, včetně telekomunikačních sítí, kabelové televize, poskytovatelů internetových služeb, lékařských institucí, průmyslových podniků a mnoha dalších. Umožňují efektivně organizovat přenos dat a zajistit rovnoměrnou distribuci signálu několika účastníkům nebo zařízením.
Optický splitter je důležitým prvkem v moderních datových sítích, poskytuje vysoký výkon, spolehlivost a efektivitu při přenosu optických signálů. Díky rozmanitosti typů a charakteristik splitterů si můžete vybrat nejvhodnější řešení pro konkrétní síť a zajistit její nepřetržitý provoz.
Instalace optického rozbočovače
Proces instalace optických rozbočovačů závisí na jejich typu a konfiguraci, ale obecně zahrnuje několik hlavních kroků.
1. Příprava na instalaci. Než začnete instalovat optický rozbočovač, musíte si připravit potřebné nástroje a materiály, jako jsou optická vlákna, konektory, kabelové objímky, spojky atd. Je také důležité zajistit, aby byl pracovní prostor čistý a bez prachu, aby nedošlo k možnému poškození optických vláken.
2. Umístění splitteru. Optický rozbočovač je instalován na konkrétním místě v síti, obvykle ve vzdálenosti od zdroje signálu. V tomto případě je nutné vzít v úvahu požadavky na délku optických vláken, aby se minimalizovaly ztráty signálu.
3. Příprava optických vláken. Po umístění rozbočovače je nutné připravit optická vlákna: zbavit je izolace, očistit a připravit pro připojení. To se obvykle provádí pomocí specializovaných nástrojů, jako jsou spojovací spojky, kaplety nebo mechanické konektory.
4. Připojení optických vláken. Spojení mezi optickými vlákny a rozbočovacími konektory se provádí pomocí speciálních technologií a nástrojů. Je důležité zajistit spolehlivé připojení a minimalizovat ztráty signálu.
5. Nastavení a testování. Po dokončení instalace jsou nakonfigurovány optické rozbočovače a také testování signálu pro kontrolu kvality připojení a nepřítomnosti ztrát. V případě potřeby jsou parametry upraveny pro optimální provoz systému.
Je důležité si uvědomit, že instalace optických rozbočovačů vyžaduje určité dovednosti a znalosti, takže je lepší svěřit tuto práci odborníkům nebo kontaktovat kvalifikované dodavatele. Nesprávná instalace může poškodit optická vlákna, snížit kvalitu signálu a snížit efektivitu sítě.
Internetový obchod C-tt.shop disponuje širokým sortimentem svařovací, měřicí a laboratorní telekomunikační techniky a také souvisejících optických materiálů. Kontaktujte nás a naši pracovníci vám pomohou s výběrem vybavení.